Velocidade de rotação para força de cisalhamento no mancal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade Média em RPM = (Força de cisalhamento*Espessura do filme de óleo)/(Viscosidade do Fluido*pi^2*Diâmetro do eixo^2*Comprimento do tubo)
N = (Fs*t)/(μ*pi^2*Ds^2*L)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Velocidade Média em RPM - (Medido em Hertz) - A velocidade média em RPM é uma média das velocidades individuais do veículo.
Força de cisalhamento - (Medido em Newton) - Força de cisalhamento é a força que faz com que a deformação por cisalhamento ocorra no plano de cisalhamento.
Espessura do filme de óleo - (Medido em Metro) - A espessura do filme de óleo refere-se à distância ou dimensão entre as superfícies que são separadas por uma camada de óleo.
Viscosidade do Fluido - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade do fluido é uma medida de sua resistência à deformação em uma determinada taxa.
Diâmetro do eixo - (Medido em Metro) - Diâmetro do eixo é o diâmetro do eixo da estaca.
Comprimento do tubo - (Medido em Metro) - Comprimento do tubo refere-se à distância entre dois pontos ao longo do eixo do tubo. É um parâmetro fundamental usado para descrever o tamanho e o layout de um sistema de tubulação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força de cisalhamento: 68.5 Newton --> 68.5 Newton Nenhuma conversão necessária
Espessura do filme de óleo: 4.623171 Metro --> 4.623171 Metro Nenhuma conversão necessária
Viscosidade do Fluido: 8.23 Newton Segundo por Metro Quadrado --> 8.23 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do eixo: 14.90078 Metro --> 14.90078 Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento do tubo: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N = (Fs*t)/(μ*pi^2*Ds^2*L) --> (68.5*4.623171)/(8.23*pi^2*14.90078^2*3)
Avaliando ... ...
N = 0.00585317741312675
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00585317741312675 Hertz -->0.351190644787605 Revolução por minuto (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.351190644787605 0.351191 Revolução por minuto <-- Velocidade Média em RPM
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V LinkedIn Logo
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

Fluxo de fluido e resistência Calculadoras

Método de Descarga em Tubo Capilar
​ LaTeX ​ Vai Descarga em Tubo Capilar = (4*pi*Densidade do Líquido*[g]*Diferença na cabeça de pressão*Raio do Tubo^4)/(128*Viscosidade do Fluido*Comprimento do tubo)
Força de cisalhamento ou resistência viscosa no mancal
​ LaTeX ​ Vai Força de cisalhamento = (pi^2*Viscosidade do Fluido*Velocidade Média em RPM*Comprimento do tubo*Diâmetro do eixo^2)/(Espessura do filme de óleo)
Tensão de cisalhamento no fluido ou óleo do rolamento do jornal
​ LaTeX ​ Vai Tensão de cisalhamento = (pi*Viscosidade do Fluido*Diâmetro do eixo*Velocidade Média em RPM)/(60*Espessura do filme de óleo)
Força de arrasto no método de resistência da esfera descendente
​ LaTeX ​ Vai Força de arrasto = 3*pi*Viscosidade do Fluido*Velocidade da Esfera*Diâmetro da Esfera

Velocidade de rotação para força de cisalhamento no mancal Fórmula

​LaTeX ​Vai
Velocidade Média em RPM = (Força de cisalhamento*Espessura do filme de óleo)/(Viscosidade do Fluido*pi^2*Diâmetro do eixo^2*Comprimento do tubo)
N = (Fs*t)/(μ*pi^2*Ds^2*L)

O que é a resistência viscosa do rolamento do munhão?

Vamos considerar que um eixo está girando em um mancal e pensar que o óleo é usado como um lubrificante para preencher a folga entre o eixo e o mancal. Portanto, o óleo oferecerá resistência viscosa ao eixo giratório.

O que é força de cisalhamento no óleo?

As forças de cisalhamento que atuam tangencialmente a uma superfície de um corpo sólido causam deformação. Quando o fluido está em movimento, as tensões de cisalhamento são desenvolvidas devido às partículas no fluido se movendo umas em relação às outras.

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